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技术前沿 - 第37页

尼康SLM推出SLM.Prep统一数据平台,实现多激光金属3D打印全流程可视化与高效工艺控制
尼康SLM推出SLM.Prep数据平台,整合多激光金属3D打印流程,实现切片级预览与激光行为模拟,提升工艺控制精度。用户反馈显示其在复杂多激光生产中显著优化工作流,加快从设计到认证进程,尤其适配高通量NXG系统。
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01-12 22:17
浦项科技大学实现半导体基底上垂直纳米激光器超精细3D打印,推动光学集成与安全光子器件发展
韩国浦项科大团队在《ACS Nano》发表突破性3D打印技术,实现阿升级分辨率直写制造垂直纳米激光器。该技术通过精准控制钙钛矿材料沉积与结晶,可调控激光波长并简化光子芯片集成,推动高密度光学计算与安全器件发展。
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01-12 20:32
耶路撒冷希伯来大学3D打印颜色可调柔性钙钛矿太阳能电池,通过微柱结构独立调控透光率与颜色,兼顾美观与发电性能,为光伏建筑一体化提供新方案
研究团队创新采用3D打印微柱结构,在不改变钙钛矿化学组分前提下,实现了太阳能电池透光率与颜色的独立调控,兼顾美学定制与发电性能,并显著提升器件机械耐久性,为建筑光伏一体化提供了新路径。
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01-12 19:27
金属3D打印数据处理时间锐减90%,香港中文大学、南加州大学等多机构用新方法实现高强度轻量化制造新突破
突破性研究实现金属3D打印技术革新,通过数学几何描述直接生成激光路径,将数据处理时间缩短90%。新方法制造的部件机械性能显著提升,屈服强度增加66%,延伸率提高257%,为航空航天、生物医学等领域的高性能微结构制造开辟新可能。
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01-09 20:34
CADmore Metal联手Burton Precision在Lisa X SLS打印机上实现冷金属熔合钛合金部件量产,低成本金属制造触手可及
CADmore Metal与Burton Precision合作,在Sinterit Lisa X SLS打印机上实现冷金属熔合(CMF)工艺量产。该方案支持钛合金等金属材料,部件性能达ASTM标准,为实验室和小型厂商提供高性价比金属3D打印解决方案。
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01-09 18:26
麦吉尔大学创新融合VR与3D打印,研发可修复而非替换受损肺部的“生物桥梁”技术
麦吉尔大学健康中心研究院科研人员正借助虚拟现实与3D打印技术,探索通过修复而非移植置换的方式来治疗受损肺部的可能性。在蒙特利尔研究院某实验室内,研究团队正通过VR头显观察肺部解剖数字模型,沿着支气管逐层扫描以定位损伤区域,并规划如何采用3D打印的中空构件衔接器官健康部位。
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01-08 21:33
LLNL联合斯坦福突破3D纳米制造瓶颈:金属透镜阵列实现千倍提速,113纳米精度覆盖厘米级区域
LLNL与斯坦福大学在《自然》发表革命性3D纳米制造技术,通过金属透镜阵列将双光子光刻效率提升千倍,实现厘米级区域内12万光束并行写入,精度达113纳米。这项名为“自适应超表面光刻”的技术突破传统拼接限制,可同步制造复杂三维结构,为微流控、量子计算等前沿领域提供产业化解决方案。
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01-08 21:09
全球多团队合作的AI+AM重磅综述:当AI成为3D打印的大脑,未来技术路线图
全球20个团队联合发布AI增强增材制造(AI2AM)技术路线图,系统阐述AI如何革新3D打印。核心围绕设计、监控、产品开发三大主线,涵盖多材料优化、闭环质量控制及智能应用落地,预示AI正从辅助工具升级为3D打印不可或缺的“中央神经系统”。
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01-08 10:39
新突破!3D打印仿生骨骼支架实现力学性能与生物降解精准调控,个性化骨修复迈出关键一步
澳大利亚国防大学堪培拉校区研究人员正推进可生物降解的3D打印骨骼支架的开发,其设计可模拟天然骨骼的力学与结构特性。通过聚乳酸材料打印的随机晶格结构,该支架复现了骨骼的梯度孔隙率与强度特征,在动态载荷下展现出更强的抗冲击性与可控断裂行为。初步测试还证实其优化了营养物质输送的流体流动性——这对组织再生至关重要。尽管尚未进入临床审批阶段,本研究凸显了定制化骨修复解决方案的潜力,并强调了在医疗增材制造中架构设计与材料选择并重的重要性。
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01-08 09:03
中港高校联合研发3D打印仿生微针敷料,实现伤口实时监测与智能给药
中国电子科技大学联合团队研发3D打印智能伤口敷料,集成带倒刺微针实现实时阻抗监测与超声辅助自动给药,为糖尿病溃疡等慢性伤口提供闭环管理新方案。
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01-08 08:40
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人